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关于朴素贝叶斯分类算法的改进
被引:0
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
李方
机构
:
[1]
重庆大学
关键词
:
属性加权;
朴素贝叶斯;
分类模型;
相关性度量;
D O I
:
暂无
年度学位
:
2009
学位类型
:
硕士
导师
:
刘琼荪;
摘要
:
数据挖掘是机器学习领域中的一门技术,是将人工智能技术和数据库技术紧密结合,让计算机帮助人们从庞大的数据中智能地、自动地提取出有价值的知识模式,以满足人们不同应用上的需求。贝叶斯分类器是数据挖掘分类算法中其中之一。它是以贝叶斯定理、最大后验假设、贝叶斯网络和信息学理论为基础。该算法利用先验统计知识具有简单易于计算、能有效处理混合指标属性的分类问题和较好的分类能力等特点,已经成为目前数据挖掘技术的理论和应用研究方法之一。 本文主要工作是朴素贝叶斯分类模型的研究和应用。 1.首先介绍了贝叶斯分类的基本理论。 2.其次总结了几种常用的贝叶斯分类模型:朴素贝叶斯分类模型、CB分类模型、基于属性相关性的分类模型、EANBC分类模型、基于特征加权的朴素贝叶斯分类模型和强属性限定的贝叶斯分类模型。 3.本文的重点是对朴素贝叶斯分类算法的进行改进。将卡方统计量的构造思想用于构造属性的相关性度量公式,以此改进贝叶斯分类算法。并通过实验证明了本文提出的改进算法能有效地提高分类效果。 最后,对全文进行了总结和展望。
引用
收藏
页数:39
共 21 条
[1]
朴素贝叶斯分类在数据挖掘中的应用
[J].
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
谢斌
.
甘肃联合大学学报(自然科学版),
2007,
(04)
:79
-82+91
[2]
一种基于属性相关性度量的朴素贝叶斯分类模型
[J].
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
王峻
.
安庆师范学院学报(自然科学版),
2007,
(02)
:14
-16
[3]
数据挖掘中分类方法综述
[J].
钱晓东
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
天津大学电气与自动化工程学院
钱晓东
.
图书情报工作,
2007,
(03)
:68
-71+108
[4]
基于Rough Set的加权朴素贝叶斯分类算法
[J].
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
邓维斌
;
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
王国胤
;
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
王燕
.
计算机科学,
2007,
(02)
:204
-206+219
[5]
一种基于强属性限定的贝叶斯分类模型
[J].
王峻
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
合肥工业大学
王峻
.
计算机技术与发展,
2007,
(02)
:205
-207+211
[6]
基于特征加权的朴素贝叶斯分类器
[J].
程克非
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
重庆邮电学院计算机科学系
重庆邮电学院计算机科学系
程克非
;
张聪
论文数:
0
引用数:
0
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0
机构:
重庆交通学院计算机科学系
重庆邮电学院计算机科学系
张聪
.
计算机仿真,
2006,
(10)
:92
-94+150
[7]
基于属性相关性的属性约简新方法
[J].
张静
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
西北工业大学计算机科学与工程系
张静
;
论文数:
引用数:
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机构:
王建民
;
何华灿
论文数:
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0
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0
机构:
西北工业大学计算机科学与工程系
何华灿
;
不详
论文数:
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引用数:
0
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0
机构:
西北工业大学计算机科学与工程系
不详
.
计算机工程与应用 ,
2005,
(28)
:55
-57
[8]
多种策略改进朴素贝叶斯分类器
[J].
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
张璠
.
微机发展,
2005,
(04)
:35
-36+39
[9]
离散贝叶斯分类算法及分类误差估计
[J].
周德全
论文数:
0
引用数:
0
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0
机构:
空军第一航空学院航空技术研究所信阳
周德全
.
仪器仪表学报,
2004,
(S2)
:345
-347
[10]
一种限定性的双层贝叶斯分类模型
[J].
石洪波
论文数:
0
引用数:
0
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机构:
北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院北京,山西财经大学信息与管理学院,山西太原,北京,北京,北京
石洪波
;
论文数:
引用数:
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机构:
王志海
;
论文数:
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机构:
黄厚宽
;
励晓健
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机构:
北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院北京,山西财经大学信息与管理学院,山西太原,北京,北京,北京
励晓健
.
软件学报,
2004,
(02)
:193
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共 21 条
[1]
朴素贝叶斯分类在数据挖掘中的应用
[J].
论文数:
引用数:
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机构:
谢斌
.
甘肃联合大学学报(自然科学版),
2007,
(04)
:79
-82+91
[2]
一种基于属性相关性度量的朴素贝叶斯分类模型
[J].
论文数:
引用数:
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机构:
王峻
.
安庆师范学院学报(自然科学版),
2007,
(02)
:14
-16
[3]
数据挖掘中分类方法综述
[J].
钱晓东
论文数:
0
引用数:
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0
机构:
天津大学电气与自动化工程学院
钱晓东
.
图书情报工作,
2007,
(03)
:68
-71+108
[4]
基于Rough Set的加权朴素贝叶斯分类算法
[J].
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
邓维斌
;
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
王国胤
;
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
王燕
.
计算机科学,
2007,
(02)
:204
-206+219
[5]
一种基于强属性限定的贝叶斯分类模型
[J].
王峻
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
合肥工业大学
王峻
.
计算机技术与发展,
2007,
(02)
:205
-207+211
[6]
基于特征加权的朴素贝叶斯分类器
[J].
程克非
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机构:
重庆邮电学院计算机科学系
重庆邮电学院计算机科学系
程克非
;
张聪
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机构:
重庆交通学院计算机科学系
重庆邮电学院计算机科学系
张聪
.
计算机仿真,
2006,
(10)
:92
-94+150
[7]
基于属性相关性的属性约简新方法
[J].
张静
论文数:
0
引用数:
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机构:
西北工业大学计算机科学与工程系
张静
;
论文数:
引用数:
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机构:
王建民
;
何华灿
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机构:
西北工业大学计算机科学与工程系
何华灿
;
不详
论文数:
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机构:
西北工业大学计算机科学与工程系
不详
.
计算机工程与应用 ,
2005,
(28)
:55
-57
[8]
多种策略改进朴素贝叶斯分类器
[J].
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
张璠
.
微机发展,
2005,
(04)
:35
-36+39
[9]
离散贝叶斯分类算法及分类误差估计
[J].
周德全
论文数:
0
引用数:
0
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0
机构:
空军第一航空学院航空技术研究所信阳
周德全
.
仪器仪表学报,
2004,
(S2)
:345
-347
[10]
一种限定性的双层贝叶斯分类模型
[J].
石洪波
论文数:
0
引用数:
0
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机构:
北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院北京,山西财经大学信息与管理学院,山西太原,北京,北京,北京
石洪波
;
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引用数:
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机构:
王志海
;
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机构:
黄厚宽
;
励晓健
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机构:
北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院,北京交通大学计算机与信息技术学院北京,山西财经大学信息与管理学院,山西太原,北京,北京,北京
励晓健
.
软件学报,
2004,
(02)
:193
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